Domaine technique
[0001] La présente invention concerne les échangeurs de chaleur entre deux fluides.
[0002] L'invention a trait plus particulièrement à la réalisation d'un nouveau type d'échangeur
de chaleur compact et de grande puissance thermique.
[0003] L'invention concerne ainsi un échangeur de chaleur intégrant un ou plusieurs modules
d'échangeur de type à plaques dans une calandre en pression.
[0004] L'utilisation principale de l'échangeur entre deux fluides selon l'invention est
son utilisation avec du métal liquide et du gaz. Il peut s'agir avantageusement de
sodium liquide et d'azote.
[0005] L'application principale visée par l'échangeur selon l'invention est l'échange de
chaleur entre un métal liquide, tel que sodium liquide, de la boucle secondaire et
de l'azote en tant que gaz de la boucle tertiaire d'un réacteur à neutrons rapides
refroidi avec le métal liquide, tel que le sodium liquide dit RNR-Na ou SFR (acronyme
anglais de «
Sodium Fast Reactor ») et qui fait partie de la famille des réacteurs dits de quatrième génération.
[0006] Bien que décrite en relation avec cette application principale, un échangeur de chaleur
selon l'invention peut aussi être mis en oeuvre dans toute autre application nécessitant
un échange entre deux fluides, tels qu'un liquide et un gaz, de préférence lorsqu'il
est nécessaire d'avoir un échangeur compact et de grande puissance thermique.
[0007] Par « fluide primaire », on entend dans le cadre de l'invention, le sens usuel en
thermique, à savoir le fluide chaud qui transfert sa chaleur au fluide secondaire
qui est le fluide froid,
[0008] A contrario, par « fluide secondaire », on entend dans le cadre de l'invention, le
sens usuel en thermique, à savoir le fluide froid auquel est transféré la chaleur
du fluide primaire.
[0009] Dans l'application principale, le fluide primaire est le sodium qui circule dans
la boucle dite secondaire du cycle de conversion thermique d'un réacteur RNR-Na, tandis
que le fluide secondaire est l'azote qui circule dans la boucle tertiaire dudit cycle.
Etat de la technique
[0010] Les échangeurs de chaleur, dits à plaques, existants présentent des avantages importants
par rapports aux échangeurs de chaleur, dits à tubes, existants, en particulier leurs
performances thermiques et leur compacité grâce à un rapport de la surface sur le
volume d'échanges thermiques favorablement élevé. Les échangeurs compacts à plaques
sont utilisés dans de nombreux domaines industriels.
[0011] Les échangeurs à tubes connus sont par exemple des échangeurs à tubes et calandre,
dans lesquels un faisceau de tubes droits ou cintrés en forme de U ou en forme d'hélice
est fixé sur des plaques percées et disposé à l'intérieur d'une enceinte étanche dénommée
calandre. Dans ces échangeurs à tubes et calandre, l'un des fluides circule à l'intérieur
des tubes tandis que l'autre fluide circule à l'intérieur de la calandre. Ces échangeurs
à tubes et calandre présentent un volume important et sont donc de faible compacité.
[0012] Il a déjà été décrit dans la littérature la réalisation d'échangeurs de chaleur comportant
des modules d'échangeurs compacts à plaques agencés dans une calandre sous pression.
[0013] On peut citer ici le brevet
FR 2733823 qui divulgue la mise en calandre sous pression constituée d'une enceinte étanche,
d'un faisceau de plaques à ondulations qui permet le fonctionnement desdites plaques
à des pressions plus élevées que ne pourrait le permettre leur résistance mécanique
intrinsèque. La mise en oeuvre d'un tel échangeur est très dépendante de la technologie
de fabrication du faisceau de plaques ondulées et elle se limite à un seul faisceau
de plaques, ce qui a pour inconvénient de limiter la puissance thermique unitaire
de l'échangeur.
[0014] Les échangeurs compacts à plaques ne sont pas mis en oeuvre actuellement dans le
domaine nucléaire et aucun code de dimensionnement nucléaire ne les intègre.
[0015] La société AREVA a cependant proposé, dans le cadre des études menées sur les réacteurs
à gaz à hautes ou très températures, dits HTR ou VHTR (pour «
High Temperature Reactor » ou «
Very High Température Reactor » en anglais), une solution de conception en calandre d'une série de modules d'échangeurs
à plaques en mettant en commun une partie des collecteurs d'alimentation et de distribution
des fluides. Cette solution, par exemple décrite dans le brevet
FR 2887618, est avantageuse dans la mesure où la puissance thermique unitaire de l'échangeur
peut être augmentée en augmentant le nombre de modules d'échangeur en série. En revanche,
l'orientation radiale des modules d'échangeurs et la disposition relative des collecteurs
par rapport à l'enceinte étanche formant la calandre, d'une part limitent l'utilisation
de l'échangeur à un échange entre gaz et gaz car, la vidange d'un liquide n'est pas
possible et, d'autre part ne permettent pas d'avoir un échangeur réellement compact.
Ainsi, le volume occupé par les structures (enceinte étanche, support...) et les collecteurs
est très supérieur au volume intrinsèque des modules d'échangeur.
[0016] Outre les problématiques de compacité d'échangeur et de puissance thermique unitaire
élevée, les inventeurs de la présente invention ont été confrontés à la nécessité
de trouver un échangeur de chaleur entre un métal liquide, tel que le sodium liquide,
et un gaz, avec la nécessité de pouvoir effectuer une vidange gravitaire du circuit
de métal liquide et donc une élimination des zones de rétention dans ce circuit.
[0017] Dans le cadre de ses études pour un prototype de réacteur nucléaire à neutron rapides
refroidis au sodium liquide, les inventeurs ont déjà proposé une solution de conception
d'échangeur de chaleur entre du sodium liquide et un gaz qui met en oeuvre des modules
d'échangeurs compacts à plaques. Cette solution est par exemple décrite dans la publication
[1].
[0018] On a reproduit aux figures 1 à 1C, les vues de l'échangeur de chaleur telles que
divulguées dans cette publication [1].
[0019] L'échangeur de chaleur 1 est destiné à transférer de la chaleur entre un premier
fluide, qui est de l'azote (N
2) (fluide froid) et un deuxième fluide qui est le sodium liquide (Na).
[0020] On a indiqué également sur ces figures 1 à 1C, les températures et pressions caractéristiques
respectivement de l'azote et du sodium telles qu'elles sont prévues à leur entrée
et à leur sortie de l'échangeur 1. En particulier, la pression de 180 bars (18 MPa)
est celle de l'azote et donc, celle régnant à l'intérieur de l'enceinte étanche 2.
[0021] L'échangeur de chaleur 1 d'axe central X comporte une enceinte étanche 2 dans laquelle
est logée une pluralité 3 de modules d'échangeur 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, agencés à la
verticale et parallèlement à l'axe X. Tel que mieux illustré en figure 1A, le nombre
de modules d'échangeur identiques est égal à quatre.
[0022] L'enceinte étanche 2 est de forme générale essentiellement cylindrique et est constituée
essentiellement d'un couvercle 20 assemblé avec un fond 21. Le couvercle 20 ne comporte
pas d'ouverture.
[0023] Ainsi, l'enceinte étanche 2 comporte à l'une 2a de ses extrémités longitudinales,
à la fois une entrée 10 et une sortie 11 de l'azote et une entrée 12 et une sortie
13 du sodium liquide.
[0024] Chaque module d'échangeur 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 intègre deux circuits de fluide dont
un dédié à la circulation du sodium (Na) provenant d'un réacteur nucléaire RNR-Na,
en tant que fluide primaire du module d'échangeur, et l'autre dédié à la circulation
de l'azote (N2) en tant que fluide secondaire.
[0025] La pluralité 3 de modules d'échangeur 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 est supportée par une structure
support 4.
[0026] Comme expliqué par la suite, la structure support 4 est fixée de manière flexible
dans l'enceinte étanche 2. A cet effet, les modules d'échangeur 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
sont posés sur une plaque support ajourée 40 qui est suspendue dans l'enceinte 2 par
l'intermédiaire de bras flexibles 40a, 40b, 40c (figure 1C).
[0027] Une chambre 5 d'entrée de l'azote est ménagée axialement sur le dessus de l'enceinte
2, à son extrémité longitudinale supérieure 2b, entre les modules d'échangeur 3.1
à 3.4 et le couvercle 20 de l'enceinte 2.
[0028] Comme illustré en figure 1 à l'aide des flèches incurvées, cette chambre 5 communique
avec chaque entrée non représentée du circuit de l'azote intégré dans un des modules
d'échangeur 3. 1 à 3.4.
[0029] A l'opposé de la chambre 5, un premier collecteur central 6 est agencé axialement
autour de l'axe central (X). Ce premier collecteur central 6 a pour fonction de récupérer
l'azote chaud auquel a été transférée la chaleur du sodium dans les modules d'échangeur
3.1 à 3.4.
[0030] Ce collecteur central 6 communique donc en amont avec chaque sortie non représentée
du circuit de l'azote intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.4. En aval,
ce collecteur central 6 communique avec la sortie 11 de l'azote de l'enceinte 2.
[0031] Un collecteur annulaire 7 est agencé autour du collecteur central 6 et des modules
d'échangeur 3.1 à 3.4 en formant un espace de guidage de l'azote. Ce collecteur annulaire
7 a pour fonction d'amener l'azote froid dans la chambre 5.
[0032] Plus précisément, ce collecteur annulaire 7 est constitué essentiellement d'un déflecteur
de forme évasée 70 et d'une virole de forme cylindrique 71. Ainsi, l'espace de guidage
de l'azote est délimité d'amont en aval, à l'extérieur par l'enceinte 2 et à l'intérieur,
par le premier collecteur central 6 puis par le déflecteur 70 et la virole 71. Le
collecteur annulaire 7 est agencé de manière coaxiale autour du premier collecteur
central 6.
[0033] Le collecteur annulaire 7 communique donc en amont avec l'entrée 10 de l'azote de
l'enceinte 2 et en aval avec la chambre 5.
[0034] Une pluralité 8 de tuyauteries d'entrée 81, 82, 83, 84 est agencée pour amener le
sodium chaud dans chacune des entrées non représentées du circuit de sodium intégré
dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.4.
[0035] Ainsi, chaque tuyauterie d'entrée 81 à 84 communique en amont avec l'entrée 12 du
sodium de l'enceinte 2, et en aval avec chaque entrée 31 à 34 du circuit de sodium
intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.4.
[0036] Tel que mieux illustré en figure 1A, chaque entrée 31 à 34 est réalisée sur un côté
latéral du dessous d'un module 3.1 à 3.4 : la pluralité 8 de tuyauteries d'entrée
81 à 84 est donc incurvée pour pouvoir déboucher sur ces entrées latérales 31 à 34.
[0037] Une pluralité 9 de tuyauteries de sortie 91, 92, 93, 94 est agencée pour extraire
le sodium froid de chacune des sorties du circuit de sodium intégré dans un des modules
d'échangeur 3.1 à 3.4.
[0038] Ainsi, chaque tuyauterie de sortie 91 à 94 communique en amont avec une sortie du
circuit de sodium intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.4 et en aval avec
la sortie 13 du sodium de l'enceinte 2. La sortie 13 du sodium froid s'effectue latéralement
et vers le haut de l'enceinte 2.
[0039] Tel que mieux illustré en figure 1A, chaque sortie de sodium est réalisée sur un
côté latéral du dessus d'un module 3.1 à 3.4 : la pluralité 9 de tuyauteries de sortie
91 à 94 est donc incurvée pour pouvoir déboucher sur ces sorties latérales.
[0040] Egalement, tel que mieux illustré en figure 1A, la pluralité 8 de tuyauteries d'entrée
81 à 84 communique avec un deuxième collecteur central 14 qui amène donc le sodium
liquide chaud à travers l'entrée 12 de l'enceinte 2. Le premier collecteur central
6 est coaxial au deuxième collecteur central 14 et disposé entre le collecteur annulaire
7 et le deuxième collecteur central 14.
[0041] Le fonctionnement de l'échangeur de chaleur 1 qui vient d'être décrit va maintenant
être brièvement expliqué en relation avec le trajet de l'azote et du sodium.
[0042] L'azote froid arrive, à une température de l'ordre de 330°C et à une pression de
l'ordre de 180 bar (18 MPa), par l'entrée 10 puis est amené par le collecteur annulaire
7 en haut de l'enceinte 2 et est redirigé jusqu'à la chambre d'entrée 5 par le couvercle
20, comme illustré par les flèches latérales montantes puis redescendantes en figure
1.
[0043] L'azote circule alors à travers les modules d'échangeur de chaleur 3.1 à 3.4 dans
lesquels la chaleur provenant du sodium chaud lui est transférée.
[0044] L'azote devenu chaud, à une température de l'ordre de 515°C, ressort des modules
3.1 à 3.4 puis est extrait de l'enceinte par la sortie 11 par l'intermédiaire du premier
collecteur central 6.
[0045] Le sodium chaud, quant à lui, est amené, à une température de l'ordre de 530°C, par
le deuxième collecteur central 14 à travers l'entrée 12 puis est distribué dans chaque
module d'échangeur 3.1 à 3.4 par les tuyauteries d'entrée 81 à 84.
[0046] Le sodium chaud passe alors à travers les modules d'échangeur de chaleur 3.1 à 3.4
dans lesquels il transfert sa chaleur à l'azote.
[0047] Le sodium devenu froid, à une température de l'ordre de 345°C, ressort des modules
3.1 à 3.4 puis est extrait de l'enceinte 2 par la sortie 13 par l'intermédiaire des
tuyauteries de sortie 91 à 94.
[0048] L'échangeur de chaleur 1 qui vient d'être décrit présente comme avantages de pouvoir
être d'une puissance thermique unitaire élevée et d'être compact. En outre, l'agencement
des modules d'échangeurs 3.1 à 3.4, de la pluralité des tuyauteries d'entrée 8 et
de sortie 9 ainsi que le deuxième collecteur central 14 permet une vidange gravitaire
du sodium mais uniquement du sodium chaud. En effet, en ce qui concerne le sodium
froid, compte tenu de la forme incurvée des tuyauteries de sortie, il est très probable
qu'il y ait une rétention du sodium froid.
[0049] En revanche, cet échangeur de chaleur présente comme inconvénient majeur que la distribution
des fluides peut s'avérer délicate à garantir de manière industrielle compte tenu
des niveaux de température requis pour le fonctionnement. Ainsi, en substance, il
faut tout d'abord s'assurer de la parfaite étanchéité glissante entre le collecteur
d'amenée 14 du sodium et le collecteur de sortie 6 de l'azote qui est coaxial, à l'aide
d'un soufflet métallique 15. Par ailleurs, l'azote chaud qui sort des modules d'échangeur
3.1 à 3.4 est récupéré par le déflecteur 70, comme montré par les flèches incurvées
vers le bas, qui vient donc solliciter thermiquement la structure support suspendue
4, 40 des modules d'échangeur 3.1 à 3.4. La partie support proprement dite 40 doit
d'ailleurs réaliser l'étanchéité entre l'azote chaud présent dans la chambre 5 et
l'azote froid récupéré en aval. Ainsi, il faut garantir à la fois la bonne tenue mécanique
et thermique de la flexibilité des bras 40a à 40c et une bonne flexibilité au niveau
des tuyauteries d'entrée 81 à 84 du sodium traversant le support 40 à l'aide de soufflets
métalliques 16.
[0050] Le brevet
FR 2 898 404 A1 divulgue un échangeur de chaleur, notamment pour réacteurs nucléaires à haute température
(HTR) ou très haute température (VHTR), et constitue l'état de la technique le plus
proche de l'objet de la revendication 1.
[0051] Il existe donc un besoin d'améliorer encore les échangeurs de chaleur du type comportant
des modules d'échangeurs compacts à plaques agencés dans une calandre sous pression,
notamment en vue de leur conférer une puissance thermique unitaire élevée et une grande
compacité, tout en leur garantissant une réalisation industrielle.
[0052] Le but de l'invention est de répondre au moins partiellement à ce besoin.
Exposé de l'invention
[0053] Pour ce faire, l'invention a pour objet un échangeur de chaleur entre un premier
et un deuxième fluide, comprenant:
- une enceinte étanche présentant un axe central et comprenant, à l'une de ses extrémités
longitudinales, au moins une entrée et une sortie du premier fluide et, à l'autre
de ses extrémités longitudinales, au moins une entrée et une sortie du deuxième fluide,
l'enceinte étanche étant adaptée pour être mise sous pression,
- au moins un module d'échangeur de chaleur intégrant un premier et deuxième circuits
de fluide, s'étendant parallèlement à l'axe central et agencé à l'intérieur de l'enceinte,
- une structure de support et de maintien du au moins un module d'échangeur, fixée de
manière rigide à l'enceinte,
- une chambre d'entrée ou de sortie du premier fluide, ménagée axialement entre le support
et l'enceinte, et communiquant avec l'une de l'entrée et la sortie du premier circuit
de fluide,
- un premier collecteur central s'étendant autour de l'axe central, agencé axialement
à l'opposé de la chambre et, communiquant d'une part avec l'une de l'entrée et de
la sortie du premier fluide de l'enceinte et d'autre part avec l'autre de l'entrée
et la sortie du premier circuit de fluide,
- un collecteur annulaire agencé autour du premier collecteur central et du au moins
un module d'échangeur jusqu'au moins le support en formant un espace de guidage du
premier fluide et, communiquant d'une part avec l'autre de l'entrée et de la sortie
du premier fluide de l'enceinte et d'autre part avec la chambre,
- au moins une tuyauterie d'entrée communiquant d'une part avec l'entrée du deuxième
fluide de l'enceinte, et d'autre part avec l'entrée du deuxième circuit de fluide,
- au moins une tuyauterie de sortie communiquant d'une part avec la sortie du deuxième
fluide de l'enceinte, et d'autre part avec la sortie du deuxième circuit de fluide,
les tuyauteries n'étant pas supportées par la structure de support et de maintien.
[0054] Par « collecteur », on entend ici et dans le cadre de l'invention un dispositif permettant
de distribuer ou de collecter un fluide, respectivement vers ou depuis une ou plusieurs
voies.
[0055] Par « tuyauterie », on entend ici et dans le cadre de l'invention, un conduit permettant
de distribuer ou de collecter un fluide vers et depuis une seule voie.
[0056] Par « les tuyauteries n'étant pas supportées par la structure de support et de maintien
», on entend ici et dans le cadre de l'invention que la structure support n'a pas
pour fonction de servir d'appui aux tuyauteries et qu'elle ne reçoit pas d'effort
mécanique ni contrainte thermique néfaste par les tuyauteries. Autrement dit, les
tuyauteries sont agencées à distance de la structure support et de maintien. Autrement
dit encore, les tuyauteries et la structure de support et de maintien sont entre elles
découplées mécaniquement et thermiquement.
[0057] Autrement dit, l'invention consiste tout d'abord essentiellement à définir une structure
d'échangeur de chaleur qui permet d'amener et récupérer le fluide primaire, tel que
le sodium, à une même extrémité longitudinale et à l'opposé de l'extrémité longitudinale
par laquelle le fluide secondaire, tel que l'azote, est amené et récupéré. Cela permet
d'avoir une séparation physique entre les trajets des deux fluides dans l'échangeur
avec la possibilité d'avoir notamment un accès réglementé pour l'un des fluides, tel
que le sodium et non réglementé pour l'autre des fluides, tel que l'azote.
[0058] Ainsi, comparativement à l'échangeur de chaleur selon la publication [1], on s'affranchit
de l'étanchéité glissante à garantir entre collecteur de récupération de l'azote chaud
et collecteur d'amenée du sodium chaud.
[0059] En outre, l'invention consiste à fixer de manière rigide la structure support des
modules d'échangeur à l'enceinte étanche et à amener le fluide le plus froid (fluide
secondaire) du côté du support. Grâce à cela, la structure support est soumise aux
relativement basses températures, et donc elle est moins contrainte thermiquement.
[0060] En configuration de fonctionnement à la verticale, l'échangeur de chaleur permet
la vidange gravitaire du fluide primaire par le bas de l'enceinte étanche, à l'opposé
du premier collecteur central par lequel le fluide secondaire, qui est disposé dans
la partie haute de l'enceinte étanche, est extrait.
[0061] Un autre avantage par rapport à l'échangeur de chaleur selon la publication [1],
est qu'on s'affranchit de la flexibilité de la structure support des modules d'échangeur
et des tuyauteries.
[0062] En résumé, grâce à l'invention, on obtient un échangeur compact à puissance thermique
unitaire élevée pour un échange métal liquide-gaz et dont la réalisation industrielle
peut être garantie de manière aisée et fiable.
[0063] Selon un mode de réalisation avantageux, l'échangeur de chaleur comprend:
- une pluralité de modules d'échangeur de chaleur, s'étendant chacun parallèlement à
l'axe central (X) et agencés chacun à l'intérieur de l'enceinte externe,
- une pluralité de tuyauteries d'entrée communiquant chacune d'une part avec l'entrée
du deuxième fluide de l'enceinte, et d'autre part avec l'entrée du deuxième circuit
de fluide d'un des modules d'échangeur,
- une pluralité de tuyauteries de sortie communiquant d'une part avec la sortie du deuxième
fluide de l'enceinte, et d'autre part avec la sortie du deuxième circuit de fluide.
La puissance thermique unitaire d'un tel échangeur est élevée.
[0064] De préférence, notamment pour des raisons de compacité et de distribution des fluides,
la pluralité de tuyauteries d'entrée communique avec un deuxième collecteur central.
[0065] De préférence, notamment pour des raisons de compacité et de distribution des fluides,
la pluralité de tuyauteries de sortie communique avec un troisième collecteur central.
[0066] Selon un mode avantageux, le troisième collecteur central est agencé coaxialement
autour du deuxième collecteur central.
[0067] Selon une variante avantageuse, l'entrée du premier et/ou du deuxième circuit de
fluide de chaque module d'échangeur est agencée à une extrémité longitudinale de chaque
module.
[0068] Selon une variante avantageuse, la sortie du premier et/ou du deuxième circuit de
fluide étant agencée à une extrémité longitudinale de chaque module.
[0069] Avantageusement, l'entrée du premier circuit de fluide et la sortie du deuxième circuit
de fluide de chaque module d'échangeur étant agencées à une même extrémité longitudinale
et l'entrée du deuxième circuit de fluide et la sortie du premier circuit de fluide
de chaque module d'échangeur étant agencées à une même extrémité longitudinale opposée.
[0070] L'invention concerne également sous un autre de ses aspects, un procédé de fonctionnement
de l'échangeur de chaleur qui vient d'être décrit, l'enceinte étanche étant agencée
sensiblement à la verticale avec l'entrée et la sortie du premier fluide en haut et
l'entrée et la sortie du deuxième fluide en bas.
[0071] L'invention concerne également l'utilisation de l'échangeur de chaleur qui vient
d'être décrit, le premier fluide, en tant que fluide secondaire étant un gaz ou un
mélange de gaz et le deuxième fluide, en tant que fluide primaire, étant un métal
liquide.
[0072] Selon un mode de réalisation avantageux, le premier fluide comprend principalement
de l'azote et le deuxième fluide étant du sodium liquide.
[0073] Le premier ou le deuxième fluide peu(ven)t provenir d'un réacteur nucléaire.
[0074] L'invention concerne enfin une installation nucléaire comprenant un réacteur nucléaire
à neutrons rapides refroidi avec du métal liquide, notamment du sodium liquide dit
RNR-Na ou SFR et un échangeur de chaleur décrit précédemment.
Description détaillée
[0075] D'autres avantages et caractéristiques de l'invention ressortiront mieux à la lecture
de la description détaillée d'exemples de mise en oeuvre de l'invention faite à titre
illustratif et non limitatif en référence aux figures suivantes parmi lesquelles :
- la figure 1 est une vue en coupe longitudinale et en perspective d'un échangeur de
chaleur selon l'état de l'art;
- la figure 1A est une vue en perspective et en écorché de l'échangeur de chaleur selon
la figure 1;
- les figures 1B et 1C sont des vues de détail de l'échangeur de chaleur selon la figure
1 ;
- la figure 2 est une vue en perspective et en écorché d'un échangeur de chaleur selon
l'invention ;
- la figure 2A est une vue en perspective et en écorché de la partie supérieure d'un
échangeur de chaleur selon la figure 2 ;
- la figure 2B est une vue en perspective et en écorché de la partie inférieure d'un
échangeur de chaleur selon la figure 2 ;
- la figure 3 est une vue en perspective de la pluralité de modules d'échangeur et d'une
partie de la structure support de l'échangeur de chaleur selon la figure 2 ;
- la figure 4 est une vue en perspective de la pluralité de modules d'échangeur et d'une
partie supplémentaire de la structure support de l'échangeur de chaleur selon la figure
2 ;
- la figure 5 est une vue en perspective de la pluralité de modules d'échangeur et d'une
partie encore supplémentaire de la structure support de l'échangeur de chaleur selon
la figure 2 ;
- la figure 5A est une vue de détail de la figure 5 ;
- la figure 6 reprend la figure 5 et illustre en outre en perspective le premier collecteur
central de l'échangeur de chaleur selon l'invention ;
- la figure 7 reprend la figure 6 et illustre en outre en perspective les tuyauteries
d'entrée et de sortie d'un des fluides ainsi que leurs collecteurs centraux de l'échangeur
de chaleur selon l'invention ;
- la figure 8 est une vue isolée en perspective des tuyauteries d'entrée et de sortie
d'un des fluides ainsi que de leurs collecteurs centraux montrés en figure 7 ;
- la figure 8A reprend la figure 7 et illustre en outre en perspective l'agencement
d'une partie du collecteur annulaire ainsi que l'agencement des tuyauteries d'entrée
et de sortie et de leurs collecteurs centraux dans le fond de l'enceinte étanche de
l'échangeur selon l'invention;
- la figure 9 est une vue en perspective et en écorché de l'agencement relatif entre
le couvercle de l'enceinte étanche et une autre partie du collecteur annulaire.
[0076] Dans l'ensemble de la présente demande, les termes « vertical », « inférieur », «
supérieur », « bas », « haut », « dessous » et « dessus » sont à comprendre par référence
par rapport à un échangeur de chaleur selon l'invention avec son enceinte étanche
telle qu'elle est en configuration verticale de fonctionnement. Ainsi, dans une configuration
de fonctionnement, l'axe central X de l'enceinte étanche 2 est vertical et le couvercle
20 est en haut.
[0077] De même, dans l'ensemble de la présente demande, les termes « entrée », « sortie
», « aval » et « amont » sont à comprendre en référence au sens de circulation de
l'un ou l'autre des deux fluides à travers l'échangeur de chaleur selon l'invention.
[0078] Par souci de clarté, les mêmes références désignent les mêmes éléments à la fois
pour un échangeur de chaleur 1 selon l'état de l'art déjà décrit en référence aux
figures 1 à 1C, et pour un échangeur de chaleur 1 selon l'invention décrit en référence
aux figures 2 à 9.
[0079] Les figures 1 à 1C de l'échangeur de chaleur 1 selon l'état de l'art, tel que divulgué
dans la publication [1] ont déjà été commentées en préambule. Elles ne sont donc pas
détaillées ci-après.
[0080] Les inventeurs de la présente invention ont cherché à conserver les avantages de
l'échangeur de chaleur 1 selon cette publication [1], à savoir essentiellement une
bonne compacité et une puissance thermique unitaire élevée, tout en s'affranchissant
de son inconvénient majeur. Par-là, ils ont cherché à garantir de manière industrielle
la distribution des fluides.
[0081] Ainsi, ils ont proposé l'échangeur de chaleur 1 illustré en figures 2 à 9, qui est
destiné à transférer de la chaleur entre un premier fluide, qui est de l'azote (N
2) (fluide froid) et un deuxième fluide qui est le sodium liquide (Na).
[0082] L'échangeur de chaleur 1 est représenté dans sa configuration verticale de fonctionnement
avec le couvercle 20 de l'enceinte étanche sur le dessus.
[0083] L'échangeur de chaleur 1 d'axe central X comporte une enceinte étanche 2 dans laquelle
est logée une pluralité 3 de modules d'échangeur 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
3.8 agencés à la verticale et parallèlement à l'axe X. Dans le mode de réalisation
illustré aux figures 2 à 10, le nombre de modules d'échangeur identiques est égal
à huit.
[0084] L'enceinte étanche 2 est de forme générale essentiellement cylindrique et est constituée
essentiellement d'un couvercle 20, d'un fond 21 et d'une enveloppe latérale 22 sous
la forme d'une virole. Le couvercle 20 et la virole 22 sont assemblés entre eux au
moyen d'un premier groupe de boulons 23. Le fond 21 et la virole 22 sont également
assemblés entre eux au moyen d'un deuxième groupe de boulons 23.
[0085] L'enceinte étanche 2 comporte à l'une 2a de ses extrémités longitudinales, une entrée
10 et une sortie 11 de l'azote
[0086] A l'autre 2b des extrémités longitudinales de l'enceinte 2 sont prévues une entrée
12 et une sortie 13 du sodium liquide.
[0087] Chaque module d'échangeur 3.1 à 3.8 intègre deux circuits de fluide dont un dédié
à la circulation du sodium (Na) provenant d'un réacteur nucléaire RNR-Na, en tant
que fluide primaire du module d'échangeur, et l'autre dédié à la circulation de l'azote
(N2) en tant que fluide secondaire.
[0088] La pluralité 3 de modules d'échangeur 3.1 à 3.8 est supportée par une structure support
et de maintien 4. La structure support et de maintien 4 est ainsi fixée rigidement
à l'enceinte externe 2.
[0089] Une chambre 5 d'entrée de l'azote est ménagée axialement sur le dessous de l'enceinte
2, à son extrémité longitudinale inférieure 2b, entre la structure support 4 et le
fond 21 de l'enceinte 2. Autrement dit, cette chambre 5 est l'espace disponible entre
la structure support 4 et le fond 21 de l' enceinte 2.
[0090] Cette chambre 5 communique avec chaque entrée non représentée du circuit de l'azote
intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.8.
[0091] A. l'opposé de la chambre 5, un premier collecteur central 6 est agencé axialement
autour de l'axe central (X). Ce premier collecteur central 6 a pour fonction de récupérer
l'azote chaud auquel a été transférée la chaleur du sodium dans les modules d'échangeur
3.1 à 3.8. Ce collecteur chaud 6 est ainsi commun aux modules 3.1 à 3.8 mais chacun
d'entre eux alimente indépendamment ce collecteur par la sortie 30.
[0092] Ce collecteur central 6 communique donc en amont avec chaque sortie 30 du circuit
de l'azote intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.4. En aval, ce collecteur
central communique avec la sortie 11 de l'azote de l'enceinte 2, i.e. à travers le
couvercle 20.
[0093] Un collecteur annulaire 7 est agencé de manière coaxiale autour du collecteur central
6 et des modules d'échangeur 3.1 à 3.8 en formant un espace de guidage de l'azote.
Ce collecteur annulaire 7 a pour fonction d'amener l'azote froid dans la chambre 5.
[0094] Plus précisément, ce collecteur annulaire 7 est constitué essentiellement d'un déflecteur
de forme évasée 70 et d'une virole de forme cylindrique 71. Le collecteur annulaire
7 peut être constitué en une seule pièce réalisée par chaudronnerie.
[0095] Un agencement relatif entre le déflecteur 70 et le couvercle 20 de l'enceinte est
montré en figure 9.
[0096] L'espace de guidage 72 de l'azote froid provenant de l'entrée 10 est délimité d'amont
en aval, à l'extérieur par l'enceinte 2 et à l'intérieur, uniquement par le collecteur
annulaire 7, c'est-à-dire par le déflecteur 70 et la virole 71. Ainsi, la fonction
de la virole 71 est de guider l'azote froid le long de la paroi de l'enceinte étanche
2, afin de le distribuer par les extrémités inférieures des modules 3.1 à 3.8. Autrement
dit, l'azote froid distribué dans l'espace annulaire 72 fixe la température de la
paroi de l'enceinte étanche 2, typiquement à environ 330°C.
[0097] Le collecteur annulaire 7 communique donc en amont avec l'entrée 10 de l'azote de
l'enceinte 2 et en aval avec la chambre 5.
[0098] Une pluralité 8 de tuyauteries d'entrée 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 est agencée
pour amener le sodium chaud dans chacune des entrées 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
du circuit de sodium intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.8.
[0099] Ainsi, chaque tuyauterie d'entrée 81 à 88 communique en amont avec l'entrée 12 du
sodium de l'enceinte 2, et en aval avec chaque entrée 31 à 38 du circuit de sodium
intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.8. Avantageusement, la pluralité 8
de tuyauteries d'entrée communique avec un deuxième collecteur central 14.
[0100] Tel que mieux illustré en figure 2, chaque entrée 31 à 38 est réalisée sur le dessus
d'un module 3.1 à 3.8 : la pluralité 8 de tuyauteries d'entrée 81 à 88 est donc incurvée
pour pouvoir déboucher sur ces entrées longitudinales 31 à 38.
[0101] A titre de variante non représentée, on peut prévoir que chaque entrée 31 à 38 soit
réalisée sur un côté longitudinal en partie haute d'un module 3.1 à 3.8.Une pluralité
9 de tuyauteries de sortie 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7, 98 est agencée pour extraire
le sodium froid de chacune des sorties du circuit de sodium intégré dans un des modules
d'échangeur 3.1 à 3.8.
[0102] Ainsi, chaque tuyauterie de sortie 91 à 98 communique en amont avec une sortie du
circuit de sodium intégré dans un des modules d'échangeur 3.1 à 3.8 et en aval avec
la sortie 13 du sodium de l'enceinte 2. La sortie 13 du sodium froid s'effectue vers
le bas de l'enceinte 2 à travers le fond 21. Avantageusement, la pluralité 9 de tuyauteries
de sortie communique avec un troisième collecteur central 17.
[0103] Un exemple de réalisation avantageux de la pluralité de tuyauteries d'entrée 8 et
de sortie 9 et leur agencement relatif est montré en figure 7A : on voit clairement
l'agencement coaxial du troisième collecteur central 17 autour du deuxième collecteur
central 14.
[0104] Comme mieux illustré en figure 3, la structure support et de maintien 4 comporte
une plateforme support 40 qui est en appui contre un épaulement périphérique à l'intérieur
du fond 21 de l'enceinte 2. Conformément à l'invention, aucune fonction d'étanchéité
relative entre l'amenée de l'azote froid et la récupération de l'azote chaud n'est
à réaliser pour la plateforme 40. Ainsi, comme il ressort mieux par la suite, aucune
flexibilité par soufflet métallique entre les tuyauteries d'entrée 8 et de sortie
9 du sodium n'est à réaliser.
[0105] La plateforme 40 peut ainsi être ajourée, notamment pour diminuer le poids. Lorsqu'on
souhaite dégager des accès aux surfaces inférieures des modules d'échangeur 3.1 à
3.8, on peut réaliser des ajours de grande dimension. Ainsi, à titre d'exemple, la
plateforme 40 peut être un assemblage de poutres réalisé en mécano soudé. Les modules
3.1 à 3.8 sont posés sur la plateforme 40 et sont maintenus en position grâce à des
cornières fixées sur la plateforme 40 (figure 3).
[0106] La structure de support et de maintien 4 comporte également des moyens 41 de maintien
latéral des modules d'échangeur 3.1 à 3.8, également fixés sur la plateforme 40 (figure
4), A à titre d'exemple, les moyens de maintien latéral 41 peut être un assemblage
de poutres réalisé en mécano soudé qui épouse la forme extérieure des modules. Il
peut s'agir de deux groupes de poutres à 90° l'un de l'autre et divisant les modules
3.1 à 3.8 en quatre groupes égaux (figure 4).
[0107] Une plaque d'étanchéité 42 est vissée sur la structure de maintien 41 (figure 5).
Elle a pour fonction de réaliser l'étanchéité entre l'azote froid amené dans l'échangeur
de chaleur et l'azote chaud sortant de chaque module d'échangeur 3.1 à 3.8 est récupéré
par le premier collecteur central 6.
[0108] Le premier collecteur central 6 ou collecteur chaud d'azote est fixé directement
sur la plaque d'étanchéité 42.
[0109] Un exemple de réalisation avantageux de réalisation du système d'étanchéité glissant
entre collecteur central 6 et modules 3.1 à 3.8 est montré en figure 5A : une bride
43 est fixée sur la plaque d'étanchéité 42 au moyen de vis 44 et des joints à segments
45 entre la sortie 30 des modules et le collecteur 6 sont agencés. Des joints 46 sont
également agencés entre bride 43 et plaque d'étanchéité 42. A titre de variante, on
pourrait prévoir des soufflets métalliques.
[0110] Le fonctionnement de l'échangeur de chaleur 1 qui vient d'être décrit va maintenant
être brièvement expliqué en relation avec le trajet de l'azote et du sodium.
[0111] L'azote froid arrive, à une température de l'ordre de 330°C et à une pression de
l'ordre de 180 bar (18 MPa), par l'entrée 10 puis est amené par le collecteur annulaire
7 en bas de l'enceinte 2 jusqu'à la chambre d'entrée 5 au-dessus du fond 21, comme
illustré par les flèches latérales en figure 2.
[0112] L'azote circule alors à travers les modules d'échangeur de chaleur 3.1 à 3.8 dans
lesquels la chaleur provenant du sodium chaud lui est transférée.
[0113] L'azote devenu chaud, à une température de l'ordre de 515°C, ressort des modules
3.1 à 3.8 puis est extrait de l'enceinte par la sortie 11 par l'intermédiaire du premier
collecteur central 6.
[0114] Le sodium chaud, quant à lui, est amené, à une température de l'ordre de 530°C, par
le deuxième collecteur central 14 à travers l'entrée 12 puis est distribué dans chaque
module d'échangeur 3.1 à 3.8 par les tuyauteries d'entrée 81 à 88, comme illustré
par les flèches verticales montantes en figure 2.
[0115] Le sodium alors à travers les modules d'échangeur de chaleur 3.1 à 3.8 dans lesquels
il transfert sa chaleur à l'azote.
[0116] Le sodium devenu froid, à une température de l'ordre de 345°C, ressort des modules
3.1 à 3.8 par leurs extrémités inférieures puis est extrait de l'enceinte 2 par la
sortie 13 par l'intermédiaire des tuyauteries de sortie 91 à 98.
[0117] Dans un échangeur de chaleur 1 selon l'invention, le gaz froid (N2 froid) circule
du haut vers le bas et en contrecourant avec le sodium chaud. Ainsi, comme mieux illustré
en figures 2A et 2B, le gaz froid (N2 froid) parvient à la chambre 5, entre en partie
basse des modules 3.1 à 3.8 puis ressort chaud par les sorties 30 de modules pour
alimenter le collecteur 6 et enfin sort de l'échangeur par la sortie 11. Comme illustré
en figure 2A, dans l'échangeur de chaleur 1 selon l'invention, il n'y a pas de collecteur
d'entrée de gaz par module : les canaux de gaz délimités entre le déflecteur 7 et
l'enceinte 2 débouchent directement dans cette dernière, au niveau de la chambre 5.
Ainsi, la chambre 5 définie par l'enceinte 2 joue le rôle de collecteur d'entrée de
gaz.
[0118] La circulation des fluides est compatible avec une circulation en convection naturelle.
[0119] En pratique une convection forcée est prévue pour le fonctionnement nominal, autrement
dit pour initier le mouvement du gaz et du sodium liquide au sein de l'échangeur 1.
Ensuite, en cas d'incident (arrêt des pompes par exemple), la circulation peut se
poursuivre par convection naturelle. En effet, le sodium se refroidissant a tendance
à descendre naturellement et lorsqu'il se refroidit dans un module d'échangeur 3.1
à 3.8, son extraction est facilitée par la gravité. Ainsi, le sodium devenu froid
est évacué en partie basse du dispositif ce qui améliore sa vidange gravitaire.
[0120] Le gaz froid (N
2) quant à lui descend le long de la paroi de l'enceinte étanche 2 et il remonte en
même temps qu'il est réchauffé pour être extrait par le collecteur central 6. La chaleur
favorise sa progression vers le haut de l'échangeur 1.
[0121] D'autres variantes et améliorations peuvent être prévues sans pour autant sortir
du cadre de l'invention.
REFERENCE CITEE
1. Echangeur de chaleur (1) entre un premier (N
2) et un deuxième (Na) fluides, comprenant:
- une enceinte étanche (2) présentant un axe central (X) et comprenant, à l'une (2a)
de ses extrémités longitudinales, au moins une entrée (10) et une sortie (11) du premier
fluide et, à l'autre de ses extrémités longitudinales (2b), au moins une entrée (12)
et une sortie (13) du deuxième fluide, l'enceinte étanche étant adaptée pour être
mise sous pression,
- au moins un module d'échangeur (3.1 à 3.8) de chaleur intégrant un premier et un
deuxième circuits de fluide, s'étendant parallèlement à l'axe central (X) et agencé
à l'intérieur de l'enceinte,
- une structure de support (4, 40) et de maintien du au moins un module d'échangeur,
fixée de manière rigide à l'enceinte (2),
- une chambre (5) d'entrée ou de sortie du premier fluide, ménagée axialement entre
le support et l'enceinte, et communiquant avec l'une de l'entrée et la sortie (30)
du premier circuit de fluide,
- un premier collecteur central (6) s'étendant autour de l'axe central (X), agencé
axialement à l'opposé de la chambre, et communiquant d'une part avec l'une de l'entrée
(10) et de la sortie (11) du premier fluide de l'enceinte et d'autre part avec l'autre
de l'entrée et la sortie (30) du premier circuit de fluide,
- un collecteur annulaire (7) agencé autour du premier collecteur central (6) et du
au moins un module d'échangeur jusqu'au moins le support (4, 40) en formant un espace
de guidage (72) du premier fluide, et communiquant d'une part avec l'autre de l'entrée
(10) et de la sortie (11) du premier fluide de l'enceinte et d'autre part avec la
chambre (5),
- au moins une tuyauterie d'entrée (8, 81 à 88) communiquant d'une part avec l'entrée
(12) du deuxième fluide de l'enceinte, et d'autre part avec une entrée (31 à 38) du
deuxième circuit de fluide,
- au moins une tuyauterie de sortie (9, 91 à 98) communiquant d'une part avec la sortie
(13) du deuxième fluide de l'enceinte, et d'autre part avec une sortie du deuxième
circuit de fluide, les tuyauteries (8, 81 à 88; 9, 91 à 98) n'étant pas supportées
avec appui par la structure de support et de maintien.
2. Echangeur de chaleur (1) selon la revendication 1, comprenant :
- une pluralité (3) de modules d'échangeur de chaleur (3.1 à 3.8), s'étendant chacun
parallèlement à l'axe central (X) et agencés chacun à l'intérieur de l'enceinte externe,
- une pluralité (8) de tuyauteries d'entrée (81 à 88) communiquant chacune d'une part
avec l'entrée (12) du deuxième fluide de l'enceinte, et d'autre part avec l'entrée
(31 à 38) du deuxième circuit de fluide d'un des modules d'échangeur,
- une pluralité (9) de tuyauteries de sortie (91 à 98) communiquant d'une part avec
la sortie (13) du deuxième fluide de l'enceinte, et d'autre part avec la sortie du
deuxième circuit de fluide,
3. Echangeur de chaleur (1) selon la revendication 2, la pluralité (8) de tuyauteries
d'entrée communiquant avec un deuxième collecteur central (14).
4. Echangeur de chaleur (1) selon la revendication 2 ou 3, la pluralité (9) de tuyauteries
de sortie communiquant avec un troisième collecteur central (17).
5. Echangeur de chaleur (1) selon la revendication 3 en combinaison avec la revendication
4, le troisième collecteur central (17) étant agencé coaxialement autour du deuxième
collecteur central (14).
6. Echangeur de chaleur (1) selon l'une des revendications précédentes, l'entrée du premier
et/ou (31 à 38) du deuxième circuit de fluide de chaque module d'échangeur (3.1 à
3.8) étant agencée à une extrémité longitudinale de chaque module.
7. Echangeur de chaleur (1) selon l'une des revendications précédentes, la sortie du
premier (30) et/ou du deuxième circuit de fluide étant agencée à une extrémité longitudinale
de chaque module.
8. Echangeur de chaleur (1) selon la revendication 6 en combinaison avec la revendication
7, l'entrée du premier circuit de fluide et la sortie du deuxième circuit de fluide
de chaque module d'échangeur étant agencées à une même extrémité longitudinale et
l'entrée du deuxième circuit de fluide et la sortie du premier circuit de fluide de
chaque module d'échangeur étant agencées à une même extrémité longitudinale opposée.
9. Procédé de fonctionnement de l'échangeur de chaleur (1) selon l'une des revendications
précédentes, l'enceinte étanche étant agencée sensiblement à la verticale avec l'entrée
et la sortie du premier fluide en haut et l'entrée et la sortie du deuxième fluide
en bas.
10. Utilisation de l'échangeur de chaleur (1) selon l'une quelconque des revendications
1 à 8, le premier fluide, en tant que fluide secondaire étant un gaz ou un mélange
de gaz et le deuxième fluide, en tant que fluide primaire, étant un métal liquide.
11. Utilisation de l'ensemble selon la revendication 10, le premier fluide comprenant
principalement de l'azote et le deuxième fluide étant du sodium liquide.
12. Utilisation selon la revendication 10 ou 11, le premier ou le deuxième fluide provenant
d'un réacteur nucléaire.
13. Installation nucléaire comprenant un réacteur nucléaire à neutrons rapides refroidi
avec du métal liquide, notamment du sodium liquide dit RNR-Na ou SFR et un échangeur
de chaleur selon l'une des revendications 1 à 8.
1. Wärmetauscher (1) zum Wärmetausch zwischen einem ersten (N
2) und einem zweite (Na) Fluid, welcher umfasst:
- einen dichten Behälter (2), der eine Mittelachse (X) aufweist und an einem (2a)
seiner Längsenden wenigstens einen Einlass (10) und einen Auslass (11) für das erste
Fluid und am anderen seiner Längsenden (2b) wenigstens einen Einlass (12) und einen
Auslass (13) für das zweite Fluid umfasst, wobei der dichte Behälter dafür ausgelegt
ist, mit Druck beaufschlagt zu werden,
- wenigstens ein Wärmetauschermodul (3.1 bis 3.8), in das ein erster und ein zweiter
Fluidkreislauf integriert sind, das sich parallel zur Mittelachse (X) erstreckt und
das im Inneren des Behälters angeordnet ist,
- eine Trag- und Haltestruktur (4, 40) für das wenigstens eine Wärmetauschermodul,
die starr an dem Behälter (2) befestigt ist,
- eine Einlass- oder Auslasskammer (5) für das erste Fluid, die axial zwischen dem
Träger und dem Behälter ausgebildet ist und mit einem von dem Einlass und dem Auslass
(30) des ersten Fluidkreislaufs in Verbindung steht,
- einen ersten zentralen Sammler (6), der sich um die Mittelachse (X) herum erstreckt,
axial gegenüber der Kammer angeordnet ist und einerseits mit einem von dem Einlass
(10) und dem Auslass (11) für das erste Fluid des Behälters und andererseits mit dem
anderen von dem Einlass und dem Auslass (30) des ersten Fluidkreislaufs in Verbindung
steht,
- einen ringförmigen Sammler (7), der um den ersten zentralen Sammler (6) und das
wenigstens eine Wärmetauschermodul herum wenigstens bis zu dem Träger (4, 40) angeordnet
ist, wobei er einen Raum zur Führung (72) des ersten Fluids bildet, und der einerseits
mit dem anderen von dem Einlass (10) und dem Auslass (11) für das erste Fluid des
Behälters und andererseits mit der Kammer (5) in Verbindung steht,
- wenigstens eine Einlassrohrleitung (8, 81 bis 88), die einerseits mit dem Einlass
(12) für das zweite Fluid des Behälters und andererseits mit einem Einlass (31 bis
38) des zweiten Fluidkreislaufs in Verbindung steht,
- wenigstens eine Auslassrohrleitung (9, 91 bis 98), die einerseits mit dem Auslass
(13) für das zweite Fluid des Behälters und andererseits mit einem Auslass des zweiten
Fluidkreislaufs in Verbindung steht, wobei die Rohrleitungen (8, 81 bis 88; 9, 91
bis 98) nicht mit Abstützung durch die Trag- und Haltestruktur getragen werden.
2. Wärmetauscher (1) nach Anspruch 1, welcher umfasst:
- eine Vielzahl (3) von Wärmetauschermodulen (3.1 bis 3.8), die sich jeweils parallel
zur Mittelachse (X) erstrecken und jeweils im Inneren des äußeren Behälters angeordnet
sind,
- eine Vielzahl (8) von Einlassrohrleitungen (81 bis 88), die jeweils einerseits mit
dem Einlass (12) für das zweite Fluid des Behälters und andererseits mit dem Einlass
(31 bis 38) des zweiten Fluidkreislaufs eines der Wärmetauschermodule in Verbindung
stehen,
- eine Vielzahl (9) von Auslassrohrleitungen (91 bis 98), die einerseits mit dem Auslass
(13) für das zweite Fluid des Behälters und andererseits mit dem Auslass des zweiten
Fluidkreislaufs in Verbindung stehen.
3. Wärmetauscher (1) nach Anspruch 2, wobei die Vielzahl (8) von Einlassrohrleitungen
mit einem zweiten zentralen Sammler (14) in Verbindung steht.
4. Wärmetauscher (1) nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Vielzahl (9) von Auslassrohrleitungen
mit einem dritten zentralen Sammler (17) in Verbindung steht.
5. Wärmetauscher (1) nach Anspruch 3 in Kombination mit Anspruch 4, wobei der dritte
zentrale Sammler (17) koaxial um den zweiten zentralen Sammler (14) herum angeordnet
ist.
6. Wärmetauscher (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Einlass des ersten
(31 bis 38) und/oder des zweiten Fluidkreislaufs jedes Wärmetauschermoduls (3.1 bis
3.8) an einem Längsende des jeweiligen Moduls angeordnet ist.
7. Wärmetauscher (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Auslass des ersten
(30) und/oder des zweiten Fluidkreislaufs an einem Längsende des jeweiligen Moduls
angeordnet ist.
8. Wärmetauscher (1) nach Anspruch 6 in Kombination mit Anspruch 7, wobei der Einlass
des ersten Fluidkreislaufs und der Auslass des zweiten Fluidkreislaufs jedes Wärmetauschermoduls
an ein und demselben Längsende angeordnet sind und der Einlass des zweiten Fluidkreislaufs
und der Auslass des ersten Fluidkreislaufs jedes Wärmetauschermoduls an ein und demselben
entgegengesetzten Längsende angeordnet sind.
9. Verfahren zum Betrieb des Wärmetauschers (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der dichte Behälter im Wesentlichen vertikal angeordnet wird, wobei sich der
Einlass und der Auslass des ersten Fluids oben und der Einlass und der Auslass des
zweiten Fluids unten befinden.
10. Verwendung des Wärmetauschers (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das erste
Fluid, als Sekundärfluid, ein Gas oder ein Gasgemisch ist und das zweite Fluid, als
Primärfluid, ein Flüssigmetall ist.
11. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 10, wobei das erste Fluid hauptsächlich Stickstoff
umfasst und das zweite Fluid flüssiges Natrium ist.
12. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 10 oder 11, wobei das erste oder das zweite
Fluid von einem Kernreaktor stammt.
13. Kerntechnische Anlage, welche einen mit Flüssigmetall, insbesondere mit flüssigem
Natrium, gekühlten Kernreaktor mit schnellen Neutronen, mit RNR-Na oder SFR bezeichnet,
und einen Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 8 umfasst.
1. A heat exchanger (1) between a first (N
2) and a second (Na) fluid, comprising:
- a sealed enclosure (2) having a central axis (X) and comprising, at one (2a) of
its longitudinal ends, at least one inlet (10) and one outlet (11) for the first fluid
and, at the other of its longitudinal ends (2b), at least one inlet (12) and one outlet
(13) for the second fluid, the sealed enclosure being adapted to be pressurized,
- at least one heat exchanger module (3.1 to 3.8) incorporating a first and a second
fluid circuit, extending parallel to the central axis (X) and arranged inside the
enclosure,
- a structure (4, 40) for supporting and holding the at least one exchanger module,
rigidly fixed to the enclosure (2),
- an inlet or outlet chamber (5) for the first fluid, formed axially between the support
and the enclosure, and communicating with one of the inlet and the outlet (30) of
the first fluid circuit,
- a first central manifold (6) extending around the central axis (X), arranged axially
opposite the chamber and communicating, on the one hand, with one of the inlet (10)
and the outlet (11) for the first fluid of the enclosure and, on the other hand, with
the other of the inlet and the outlet (30) of the first fluid circuit,
- an annular manifold (7) arranged around the first central manifold (6) and the at
least one exchanger module at least to the support (4, 40), forming a guiding space
(72) for the first fluid and communicating, on the one hand, with the other of the
inlet (10) and the outlet (11) for the first fluid of the enclosure and, on the other
hand, with the chamber (5),
- at least one inlet conduit (8, 81 to 88) communicating on the one hand with the
inlet (12) for the second fluid of the enclosure, and, on the other hand, with an
inlet (31 to 38) of the second fluid circuit,
- at least one outlet conduit (9, 91 to 98) communicating on the one hand with the
outlet (13) for the second fluid of the enclosure, and, on the other hand, with an
outlet of the second fluid circuit, the conduits (8, 81 to 88; 9, 91 to 98) not being
supported by the support and holding structure.
2. The heat exchanger (1) as claimed in claim 1, comprising:
- a plurality (3) of heat exchanger modules (3.1 to 3.8), each extending parallel
to the central axis (X) and each arranged inside the outer enclosure,
- a plurality (8) of inlet conduits (81 to 88) each communicating on the one hand
with the inlet (12) for the second fluid of the enclosure, and on the other hand with
the inlet (31 to 38) of the second fluid circuit of one of the exchanger modules,
- a plurality (9) of outlet conduits (91 to 98) communicating on the one hand with
the outlet (13) for the second fluid of the enclosure, and on the other hand with
the outlet of the second fluid circuit.
3. The heat exchanger (1) as claimed in claim 2, the plurality (8) of inlet conduits
communicating with a second central manifold (14).
4. The heat exchanger (1) as claimed in claim 2 or 3, the plurality (9) of outlet conduits
communicating with a third central manifold (17).
5. The heat exchanger (1) as claimed in claim 3 in combination with claim 4, the third
central manifold (17) being arranged coaxially around the second central manifold
(14).
6. The heat exchanger (1) as claimed in one of the preceding claims, the inlet of the
first (31 to 38) and/or of the second fluid circuit of each exchanger module (3.1
to 3.8) being arranged at a longitudinal end of each module.
7. The heat exchanger (1) as claimed in one of the preceding claims, the outlet of the
first (30) and/or of the second fluid circuit being arranged at a longitudinal end
of each module.
8. The heat exchanger (1) as claimed in claim 6 in combination with claim 7, the inlet
of the first fluid circuit and the outlet of the second fluid circuit of each exchanger
module being arranged at a same longitudinal end and the inlet of the second fluid
circuit and the outlet of the first fluid circuit of each exchanger module being arranged
at a same opposite longitudinal end.
9. A method for operating the heat exchanger (1) as claimed in one of the preceding claims,
the sealed enclosure being arranged substantially vertically with the inlet and the
outlet for the first fluid at the top and the inlet and the outlet for the second
fluid at the bottom.
10. The use of the heat exchanger (1) as claimed in any one of claims 1 to 8, the first
fluid, as secondary fluid, being a gas or a gas mixture, and the second fluid, as
primary fluid, being a liquid metal.
11. The use of the assembly as claimed in claim 10, the first fluid primarily comprising
nitrogen and the second fluid being liquid sodium.
12. The use as claimed in claim 10 or 11, the first or the second fluid originating from
a nuclear reactor.
13. A nuclear installation comprising a fast neutron nuclear reactor cooled with liquid
metal, notably liquid sodium, called RNR-Na or SFR, and a heat exchanger as claimed
in one of claims 1 to 8.